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抗衡离子效应对溶液和固态中发光吲哚嗪-花菁染料光物理性质的影响
摘要: 多个活跃研究领域和应用需要具有可调斯托克斯位移和固态发射的近红外发光材料。为满足这一需求,我们制备了一系列仅基于阴离子尺寸、偶极矩和亲水性差异的吲哚嗪-花菁化合物。通过溶液和薄膜体系测量了非共价结合阴离子对相同π体系吲哚嗪-花菁化合物吸收与发射性能的影响。研究发现,阴离子选择对染料在溶液中的斯托克斯位移和摩尔吸光系数具有显著影响;在固态中,阴离子选择会影响形成比母体单体化合物具有更高能量吸收的聚集态。这些染料在近红外区域呈现发光特性,在特定溶剂和阴离子组合下发射峰可达近900纳米。
关键词: 固态发光、光学材料、近红外发光材料、吲哚嗪菁染料、斯托克斯位移
更新于2025-09-23 15:22:29
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基于激发态分子内质子转移的多功能固态发射体:一种具有"写入-擦除-写入"功能的荧光平台
摘要: 基于激发态分子内质子转移(ESIPT)的分子探针因其环境敏感的荧光特性、较大的斯托克斯位移而备受关注,并已成为开发分子传感器和开关的构建模块。然而,大多数ESIPT类荧光团在固态下呈现弱发射,限制了其实时应用范围。针对这一问题,本研究通过三氨基胍盐酸盐与3,5-二叔丁基-2-羟基苯甲醛(TGHB)的简易一步席夫碱缩合反应,构建了具有C3对称性的分子结构。包括77K在内的变温荧光研究表明,酮式异构体比烯醇式具有更强发射。TGHB在固态中发生的便捷ESIPT过程通过抑制分子内旋转从而减少非辐射失活,使荧光量子产率较溶液状态(λem=545nm)显著提升1600倍。时间分辨荧光测量进一步阐明了激发态过程。以粉末或透明自支撑薄膜形式存在的TGHB,在接触酸碱蒸汽时呈现荧光开关响应。利用TGHB作为分子墨水,我们制备了可重写擦除的荧光平台,为多次"写入-擦除-写入"循环提供了潜在测试基底。此外,具有多个结合位点(O和N供体)且涉及三氨基胍阳离子中心核心的TGHB,对Zn2+表现出选择性荧光开启响应。本研究揭示的结构-性能关系为开发新型低成本多功能材料提供了见解,这类材料有望成为刺激响应型分子开关。
关键词: 分子墨水、薄膜、激发态分子内质子转移、多功能、固态发光、荧光开关
更新于2025-09-23 15:21:21
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由激基复合物反应与激发态分子内质子转移相互作用引发的力致变色现象
摘要: 激发态分子内质子转移(ESIPT)与激基缔合物形成分别是单分子和双分子反应,这两种反应的耦合现象此前鲜有报道。本研究展示了CF3-HTTH(2,2′-(噻唑并[5,4-d]噻唑-2,5-二基)双(4-(三氟甲基)苯酚))固态晶体中ESIPT与激基缔合物形成的相互作用,从而产生覆盖420至750纳米的宽谱多重发射。通过对晶体晶格中CF3-HTTH开展的全面结构分析、时间分辨光谱及双光子显微研究,揭示了常态(N*)与互变异构体(T*)形式之间的预平衡ESIPT过程——缓慢的种群衰减与有序的晶格堆积促进了激基缔合物(E*)的形成,进而产生N*(460纳米)、T*(520纳米)和E*(600纳米)三重发射。相比之下,固体表面较低的堆积程度抑制了激基缔合物形成,仅呈现ESIPT过程。发光特性与堆积结构的相关性阐明了基于分子固体架构的力致变色效应机制,并为聚集诱导特性提供了新见解。
关键词: 固态发光、激基复合物形成、激发态分子内质子转移、分子堆积、力致变色
更新于2025-09-22 12:35:02
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简易制备具有多峰发射的稳定固态碳量子点
摘要: 聚集诱导猝灭(ACQ)效应是抑制碳量子点(CQDs)固态发光的主要原因,阻碍了其在白光发光二极管(WLED)中的进一步应用。本研究通过一步溶剂热法制备了CQDs与邻苯二甲酰亚胺晶体(CQDs/PC)的复合物。该复合物通过原位将CQDs嵌入邻苯二甲酰亚胺晶体基质中,避免了CQDs直接接触,从而有效减弱了ACQ效应。此外,CQDs/PC展现出覆盖绿、黄、橙光谱区域的多峰荧光光谱。最终基于CQDs/PC制备的WLED实现了82的显色指数和5430 K的相关色温。本工作为CQDs在WLED中的应用提供了一种快速有效的策略。
关键词: 固态发光、多峰发射、黄色碳量子点、白光发光二极管
更新于2025-09-19 17:13:59
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具有2-苯基苯并咪唑配体的中性异配位环金属化铂(II)配合物作为固态和溶液中的明亮发光体
摘要: 合成并表征了一系列8种中性环金属化铂(II)配合物,其特征是具有2-苯基苯并咪唑生色团配体和乙酰丙酮辅助配体。通过在苯环上引入多种取代基,可以精细调节发射波长。发射数据显示,在脱氧溶液和块状固态(微晶粉末)中均具有高量子产率,最高可达令人印象深刻的51%。所有配合物的发射均归因于混合的3LC-MLCT态。吸收和发射数据已成功与氧化还原电位及哈米特参数相关联。
关键词: 光物理、磷光、铂、有机金属、固态发光
更新于2025-09-10 09:29:36